- •Содержание
- •Предисловие
- •Газовые ионизационные детекторы Введение
- •Ионизационные камеры
- •Токовый режим работы ионизационной камеры (ик).
- •Импульсный режим работы ионизационной камеры.
- •Назначение и особенности ик
- •Пропорциональные счетчики
- •Самогасящиеся счетчики Гейгера - Мюллера (сгм)
- •Особенности и область использования сгм
- •Коронные счетчики медленных нейтронов
- •Особенности и область использования снм
- •Работа 1.1 Изучение ионизационной камеры деления.
- •Содержание лабораторной работы.
- •Порядок выполнения работы
- •1. Изучение шумов в счетном тракте.
- •Построение счетной и дискриминационной характеристик камеры кнт-31-1м.
- •Расчет δn/n
- •Определение разрешающее время счетного канала методом двух источников.
- •2. Спектрометрия гамма-излучения
- •Физические основы гамма спектрометрии
- •Определение энергии гамма кванта
- •Структура и функции спектрометра гамма излучения
- •Основные параметры спектрометра
- •Работа 2.1 Сцинтилляционный спектрометр гамма излучения
- •Введение
- •Неорганические сцинтилляторы
- •Некоторые неорганические сцинтилляторы и их свойства Таблица 2.1.1
- •Органические сцинтилляторы
- •Некоторые органические сцинтилляторы и их свойства Таблица 2.1.2
- •Фотоэлектронные умножители (фэу)
- •Качественная оценка предельной разрешающей способности спектрометра со сцинтилляционным детектором
- •Калибровка спектрометра со сцинтилляционным детектором гамма квантов
- •Порядок выполнения работы
- •Работа 2.2 Полупроводниковый спектрометр гамма излучения
- •Общие положения
- •Способы увеличения удельного электрического сопротивления (уменьшения проводимости) полупроводниковых материалов
- •Типы полупроводниковых детекторов
- •Энергетическое разрешение полупроводниковых спектрометров
- •Электронные блоки спектрометра с ппд
- •Основные особенности ппд
- •Калибровка спектрометра с полупроводниковым детектором гамма квантов
- •Порядок выполнения работы
- •Работа 2.3 Оптимизация электронного тракта полупроводникового спектрометра гамма излучения
- •Введение
- •Задание 1. Изучение зависимости энергетического разрешения спектрометра с ппд детектором от величины постоянной времени формирования импульса в луф
- •Порядок выполнения работы
- •Задание 2. Определение загрузочной способности спектрометра
- •Порядок выполнения работы
- •Задание 3. Изучение зависимости энергетического разрешения ппд от рабочего напряжения
- •Порядок выполнения работы
- •3. Детектирование нейтронов активационным методом Введение
- •Основные понятия и соотношения
- •Измерение активности образцов
- •Работа 3.1. Определение интегральной плотности потока тепловых нейтронов активационным методом
- •Введение
- •Задание. Определение интегральной плотности потока тепловых нейтронов в графитовой призме
- •Порядок выполнения работы
- •Работа 3.2 Возмущение поля тепловых нейтронов образцами
- •Введение
- •Введение поправок на эффекты возмущения нейтронного поля
- •Возмущение образцом поля тепловых нейтронов
- •Учет возмущения спектра облучающих образец нейтронов
- •Задание 1 Экспериментальное изучение эффектов возмущения поля тепловых нейтронов образцами
- •Изучение депрессии нейтронного поля вследствие введения в него поглотителя.
- •Порядок выполнения работы
- •Приложение Компьютерные программы для сопровождения практикума Программа аср
- •Программа eff
- •Программа dwlpeff
- •Программа tip
- •Программа line
- •Список литературы
- •"Детектирование нейтронов"
- •115409, Москва, Каширское шоссе 31.
Измерение активности образцов
Следующие обстоятельства должны быть учтены при выборе способа измерения активности образца:
Часть продуктов распада радиоактивных ядер может поглощаться в самом образце. В таком случае в процессе измерений получают заниженную активность.
В образце могут происходить несколько различных реакций, продукты которых регистрируются одновременно, затрудняя определение активности насыщения интересующей реакции.
Измерения активности образца по бета излучению. Наибольшую трудность представляет учет самопоглощения в образце и поглощения в окне детектора, так как проникающая способность бета частиц мала. Чаще всего регистрируют суммарное бета излучение образца. При этом существует опасность появления ошибок из-за регистрации излучений примесей и загрязнений поверхности образца.
Например, средняя величина массового коэффициента поглощения бета частиц, испускаемых 116м2In равна 22 см2/г. При прохождении бета частиц через слой индия толщиной 70 мг/см2 80% частиц поглощаются и на детектор попадают бета частицы, испущенные только поверхностными слоями образца. По этим причинам метод регистрации бета излучения применяют лишь в опытах с тонкими, слабо поглощающими образцами.
Измерения активности образца по гамма излучению. Практически все радиоактивные нуклиды, образующиеся при активации образцов, испускают гамма-излучение, поэтому метод регистрации гамма-излучения образцов является достаточно универсальным. Гамма-излучение обладает более высокой проникающей способностью, чем бета-излучение, поэтому его самопоглощение относительно мало. Например, массовый коэффициент поглощения гамма квантов с энергией 1,29 МэВ испускаемых 116м2In равен 0,05 см 2/г, то есть в 440 раз меньше, чем для бета частиц.
Дискретная структура спектра гамма-излучений создает принципиальную возможность выделения гамма линий, испускаемых при распаде продуктов определенной реакции, на фоне других активностей, обусловленных реакциями на примесях и конкурирующими реакциями в материале образца. Калиброванные с помощью аттестованных образцовых спектрометрических гамма источников (ОСГИ) спектрометры гамма излучения (см. стр. 21 и 27) применяют для абсолютных измерений энергетических спектров гамма излучения.
Гамма кванты с разной энергией неодинаково поглощаются внутри образца. Эффект самопоглощения может существенно искажать результаты измерения активности образцами. Поправку KC , учитывающую эффект самопоглощения образцом испускаемых им гамма квантов с энергией Е, можно вычислить по формуле:
, (3.13)
где: (Е) - линейный коэффициент поглощения гамма-квантов с энергией Е в материале образца;
d - эффективная толщина образца.
Коэффициент поглощения гамма-квантов можно определить по результатам серии измерений, при которых между облученной фольгой-образцом и детектором последовательно помещают одну, две, три необлученных фольги из того же материала и наблюдают за изменением интенсивности линий в спектре гамма-излучения, прошедшего в детектор. Построив зависимость логарифма зарегистрированной интенсивности излучения от толщины поглотителя, можно определить - коэффициент поглощения гамма-квантов, необходимый для вычисления KC.
